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过渡金属磷化物材料的制备及其电化学性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超级电容器第13-23页
        1.2.1 超级电容器的认识及发展历史第13-15页
        1.2.2 超级电容器的结构及分类第15-17页
        1.2.3 超级电容器的电极材料研究进展第17-22页
        1.2.4 超级电容器的的应用及挑战第22-23页
    1.3 催化电解水分解第23-33页
        1.3.1 电解水制氢背景介绍和发展历史第23-25页
        1.3.2 电解水制氢工作原理和关键部分影响和研究第25-26页
        1.3.3 全水分解催化剂的研究第26-33页
    1.4 本论文选题依据与研究思路第33-34页
第二章 实验方法第34-40页
    2.1 引言第34页
    2.2 主要实验材料及仪器设备第34-35页
    2.3 材料的组成结构及微观形貌表征第35-37页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第35-36页
        2.3.2 X射线衍射仪(XRD)第36页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第36页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第36-37页
        2.3.5 拉曼光谱仪(Raman)第37页
    2.4 超级电容器及电催化电化学性能测试第37-40页
        2.4.1 超级电容器粉末材料电极的制备第37-38页
        2.4.2 循环伏安法(CV)第38页
        2.4.3 恒电流充放电测试(GCD)第38-39页
        2.4.4 交流阻抗测试(EIS)第39页
        2.4.5 线性扫描测试(LSV)第39页
        2.4.6 恒电位稳定性测试第39-40页
第三章 CoP纳米棒的制备及其在超电容电极材料的研究第40-52页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 CoP纳米棒的制备第41-42页
        3.2.2 CoP纳米棒的微观形貌及结构表征第42页
        3.2.3 CoP纳米棒作为超级电容器正极材料的电化学测试第42页
        3.2.4 CoP纳米棒作为正极材料组装超电容器件的电化学测试第42页
    3.3 结果与讨论第42-51页
        3.3.1 CoP纳米棒的合成过程及分析第42-43页
        3.3.2 CoP纳米棒的结构组成及微观形貌分析第43-46页
            3.3.2.1 XRD分析第43-44页
            3.3.2.2 SEM与TEM分析第44-45页
            3.3.2.3 EDX与XPS分析第45-46页
        3.3.3 CoP纳米棒电化学性能第46-51页
            3.3.3.1 材料三电极分析第46-48页
            3.3.3.2 二电极体系分析第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 MoO_2原位耦合的CoP多孔纳米复合材料应用于全水分解第52-67页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 多孔CoP/MoO_2纳米催化剂的制备第53-54页
        4.2.2 全水分解装置组装极其实际应用研究第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-66页
        4.3.1 三维多孔CoP/MoO_2纳米催化剂的结构表征及形貌分析第55-59页
            4.3.1.1 结构分析第55-58页
            4.3.1.2 SEM与TEM分析第58-59页
        4.3.2 多孔CoP/MoO_2纳米催化剂的电化学催化性能分析第59-66页
            4.3.2.1 用于HER的性能分析测试第59-63页
            4.3.2.2 用于OER的性能分析测试第63-64页
            4.3.2.3 用于全水分解的性能分析测试第64-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论与展望第67-69页
    结论第67-68页
    展望第68-69页
参考文献第69-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-81页
附件第81页

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